金刚石微粉和抛光液的制造工艺检测技术及应用.pdf
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1、第 卷 第期 超硬材料工程 年月 金刚石微粉和抛光液的制造工艺检测技术及应用(下)张书达,张文刚,王松(天津市乾宇超硬科技有限公司,天津 )摘要:金刚石微粉、金刚石抛光液的制造工艺、检测方法对它的质量有重要影响。文章重点介绍近年来发展较快的气流磨加工技术、抛光液制造技术和激光粒度检测技术。全面总结了颗粒粒度的各种定义及多种检测方法、常用化学反应,并对它们进行比较。指出影响产品质量的诸因素。关键词:金刚石;微粉;抛光液;粒度;激光;检测中图分类号:文献标识码:文章编号:(),(,):,:;粒度测量方法()光学显微镜法这一方法已使用了几百年,它的最大特点是直观,测量成本低。不仅能测颗粒尺寸,而且还
2、能观测颗粒的投影形状。由于衍射的影响,其测量下线较大,约为零点几微米(与可见光波长相当)。但是,随着科学的进步,这一测量范围已不能满足人们对高级磨料的要求。此外,测量速度慢,人为误差大也是此法的缺点之一。()透射电子显微镜及扫描电子显微镜法透射电子显微镜及扫描电子显微镜保持了光学显微镜直观的优点,但分辨率比光学显微镜要提高个数量级以上。其缺点是操作手续较繁琐,成本较高,且一般的生产单位没有这种设备。()沉降分析法沉降分析是利用了 定律的原理,具体应收稿日期:作者简介:张书达(),男,天津市人,国务院特贴专家,教授级高工。主要从事金刚石纳米粉、微粉、单晶、聚晶的研究、生产和标准化工作。:用又有移
3、液管法、光沉降法、比重计法及沉降天平法等。由于微粉生产中基本上都用沉降分级,即与此测定方法的原理是一致的。这样,生产中出现的问题不易用此法检测出来。因此,它不太适宜于金刚石微粉的检测。其检测范围为 。()图像分析法图像分析是利用显微镜加上现代电子技术综合而成,由生物显微镜、摄像头、电脑及打印机等组成。它不仅直观,而且可以进行数据自动处理。当两个颗粒紧挨在一起时,可由操作者将其分开。但这一功能也带来下述缺点:操作者的人为因素会影响测量结果。()库尔特()计数器法(电感应法)此法的原理是将两个电极置于电解液中分隔小孔的两边,在压力作用下,颗粒被强制地逐个通过小孔,每次电阻的瞬间变化就产生一个与颗粒
4、体积相对应的电势脉冲。经电脑处理即可得出粒度分布。使用时需依据估计粒径选择适当孔径的小孔管,一般相对于某个孔径其测量范围是较窄的。这种方法的优点是精度较高;其缺点是需校准标准物,费用高,需在电解液中测量。()激光粒度分析法()激光衍射法激光衍射法(更确切的应称为小角激光光散射法,),其测量范围一般为 。在一定实验条件下,射线小角度散射的强度分布与散射体大小的分布之间存在一定的对应关系。颗粒对入射激光产生散射,在不同的角度散射光强度不同,大颗粒的散射光集中在小角度区域,小颗粒的散射光分布较平均。激光衍射法所用仪器称之为静态激光粒度仪,它主要由激光器、检测器和电脑组成。激光器:氦氖气体激光器(波长
5、 )是最常用的,它具有最高的稳定性(特别是对温度)和较好的信噪比。检测器:一片光敏硅同多个()分立的检测器。在悬浮液中的颗粒可由样品在激光束前反复循环来测定,其原理为 理论。应用宽态米氏理论,彻底解光与物质相互作用方程,代价是需知道介质和颗粒的折光率。优点:不必对照标准物校准仪器,属绝对测量,动态范围宽,可直接得到体积分布曲线、比表面积、,、,、等多组数据,测量速度快,重现性强。缺点:需要先知道样品的折光率、密度等参数。粒度分布又有两种:一是按颗粒数测定;一是按体积(或重量)测定。前者较适用于已分级的产品,而后者较适用于分布范围较广的颗粒群。例如,仅破碎而尚未分级的混合粒度。图显示出了同一个样
6、品不同的粒度分布表征。图同一个样品按不同粒度分布形式的分布曲线 ()光子相关光谱法光子相关光谱法(,简称 )又叫动态激光光散射法()、准弹性光散射法(),测量范围一般为 的颗粒。在数据分析过程中,假设颗粒都是各向同性的和球形的。由于许多微粉制造商已经批量生产小于微米的产品,故在此作一简单介绍。该法是上世纪 年代末出现的一种分析纳米及亚微米颗粒粒度的方法,目前已日趋成熟,得到国际社会的广泛认可,在国内也开始普遍应用。国际标准化组织()已于 年制订了相应的标准测量方法 :(),中国也已在 年制订了等同采 用 :()的 国 家 标 准 粒度分析 光子相关光谱法。光子相关光谱法所用仪器称之为光子相关光
7、谱仪或动态光散射仪。该仪器采用动态光散射原理和光子相关光谱技术,根据颗粒在液体中的布朗运动()速度来测定颗粒大小。小颗粒布朗运动速度快,大颗粒布朗运动速度慢。激光照射这些颗粒,不同大小的颗粒将使散射光发生快慢不同的涨落起伏。通过精确测量颗粒散射光强与时间的函数关系以测定扩散系数,系统利用光强探测器检测液体中颗粒由于布朗运动而产生的散射光强度随时间的变化,应用光谱相关分析技术计算表征布朗运动的扩散系数、颗粒粒度及其分布。因此该仪器具有原理先进、精度极高的特点,从而保证了测试结果的真实性和有效性;是纳米级颗粒粒度测定的首选仪器。其特点是快速、准确、分辨率高。目前已广泛应用于纳米材料和生物医药等行业
8、。例如,某型号仪器的部分参数如下:粒度测量范围:,测量时间:秒(或以上)样品温控范围:粒度分布:可区别平均粒度比大于 的两个峰数据输出:平均粒径、粒度分布、扩散系数及平均分子量等()几种仪器的比较()颗粒图像处理仪原理:显微镜方法与数字图像处理技术相结合。理论测量范围:。优点:分辨率高、可观察颗粒形貌和状态。缺点:操作比较麻烦,结果易受操作人员影响,不宜测量分布范围宽的样品。()沉降仪(包括重力沉降、离心沉降、光透沉降、沉降管、移液管等)原理:沉降原理,即 原理,根据颗粒的沉降速度测量颗粒的大小。理论测量范围:离心沉降 ;静置沉降 。优点:原理直观,造价较低。缺点:操作复杂,结果受环境和操作者
9、影响较大,重复性较差。()库尔特(电阻法)颗粒计数器原理:小孔电阻原理。理论测量范围:。优点:分辨率高、重复性好、操作较简便。缺点:易堵孔、动态范围小,不宜测量分布范围宽的样品,如水泥等。()静态激光粒度仪原理:根据光的散射现象,即颗粒越小散射角越大的现象(可称为静态光散射)。理论测量范围:。优点:动态范围大、测量速度快、操作简便、重复性好。缺点:分辨率低,不宜测量粒度均匀性很好的粉体。()光子相关光谱仪原理:根据微小颗粒在液体中做布朗运动,造成溶液中局部颗粒浓度变化,从而引起散射光的强度随时间变化,通过分析散射光的自相关性,推算颗粒的运动速度,最终测知颗粒大小。理论测量范围:()。晶形检测一
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